Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Конструирование интегральных микросхем 1416УД1 +и x-U н<Р10згуд1
Рис. .5.35. Счетверенный опера-ционный усилитель 1416УД1 Рис. 5.36 Счетверенный опер,> ционный усилитель КФ1032УД; КР1Ч0ЧД1 1/ Х~ К/ШДУ fc xfc к553уд1
Рис. 5.37, Операционные усилители К140УД1, К140УД9, К533УД! версальнын. Он можег работать от любых источников питания включая однополярные 4-5 или -30 В. Компаратор имеет два вы Хода: открытый коллектор (вывод 9) и эммитерный (вывод 2). Из за этих особенностей он иригодеи для обслуживания любых цн,ф ровых микросхем умеренного быстродействия (1,др=200 не), а также индикаюров многих типов. Выходной ток микросхем достаточек для переключения реле. На рис. 5.40, показан пример построения схемы согласования уровней МПО-сигналов, передаваемых от транзисторов к микросхемам ТТЛ. Для каждой цифровой логики требуется компаратор с адекватными свойствами. На рис. 5.41 приведена принципиальная электри ческая схема быстродействующего стробируемого компаратора напряжения КР521СА4 с нарафазным выходом. Этот компаратор состоит из усилителя и двух ТТЛШ схем 2И-НЕ, выполненных Пл одном кристалле. Он может работать с цифровыми микросхемами ТТЛШ серии К555. Аналоговая часть схемы содержит два дифференциальных каскада и схему сопряжения. Коллекторные нагрузки Этой схемы подключены к эмитерам входных каскадов ключей 2,8 k i\3,9k
2(3} ЗЩ 1(2) R4 750 5 100 1,7к -~ОТ10 J-M) 2,0 i HSkkCAZ
Рнс, 5 38 Компаратор K554C.42: Q - принципиальная электрическая ciewa (в скобках указана нумерация выводов микросхемы К521СА2); 6. в - зависимости времени нарастания выходного напряжения соответственно от входного напряжения н емкости на-грузки ТТЛШ. Вторые эмиттеры ключевы.х каскадов служат входами стробирования. Использование импульсных транзисторов с барьерами Шотки значительно повысило быстродействие компаратора без изменения потребляемой мощности, поскольку исключено вре.мя выхода транзисторов из насыщения. Фиксирующая режим схема обеспечивает работу К521СА4 в широком диапазоне питающих на-пря;кений: U ni = 5 ..10 В; U r2 = -6...-10 В. Гаратттируется стабильность выходного напряжения в широком диапазоне температур. Н544СА1 Hf521С Ah Рис. 5.41. Kovnaparon KP.521C.\4 Рис. 5.39. Ко.мпаратор K554C.A.1 НЗЧСАЗ К5 4 If с A3 W \- = i R ->f R tion Рис. 5.40. Ко.мпаратор K554CA3: a - условное графическое обозначение; б - с:\ема балаьС1гровк1г; согласования уровней МОП- и ТТЛ-с!п на чов КМ5Э7СА1 RP597CA1 Рис. 5.42. Компараторы KM597CAI, KP597CAI Hf1597CAZ, HPrnCAZ X О У Рис. 5.43. Компар.поры К.М597СА2, КР597СА2
|